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水利工程中混凝土裂缝渗透预防技术的革新

2013-08-15

中国新技术新产品 2013年21期
关键词:灌浆注浆水泥

(黑龙江省泥河水库管理处,黑龙江 绥化 151500)

在水利工程应用过程中,裂缝问题是普遍存在的问题,需要引起我们的重视,如果不能针对裂缝问题积极展开解决,其必然会降低水利建筑的抗渗水平,不利于水利建筑物的功能的深入应用。

一、关于混凝土渗透裂缝环节的分析

根据混凝土的性质得知,混凝土是一种复合式的材料,其具备脆弱性的特点。在工作过程中,如果外界的拉应力大于混凝土可承受的抗拉强度,就会出现一系列的混凝土的变形情况,从而导致混凝土裂缝的出现,这需要引起我们的重视。通过对混凝土裂缝产生位置的不同,可以进行各个裂缝模式的剖析,比如表层裂缝、深层裂缝及其贯穿裂缝。通过对上述几个应用因素的分析,可以明确裂缝问题的不同位置。针对混凝土开度变化情况,也可以进行活缝、增长缝等的区别,受到内外因素的影响,混凝土裂缝的产生因素也是不同的,比如温度裂缝、应力裂缝、施工裂缝、干缩裂缝等。温度变化引起的裂缝,裂缝的成因:由于混凝土在硬化过程中,水泥和水起化学反应,产生大量的水化热引起混凝土的温度上升,如果热量不能很快散失,内部和外部温差过大,就将产生温度应力,使结构内部受压,外部受拉。混凝土在硬化初期,只有很低的抗拉强度,如果由内外温度差引起的拉应力超过混凝土早期抗拉强度时,混凝土就要产生裂缝。

为了进行混凝土拉力裂缝的出现,需要进行混凝土材料的选择,进行泥矿渣水泥的控制,确保水泥用量的优化,进行水泥用量的积极控制,实现水灰比的优化。一般情况下,我们要进行骨科级配的改善,实现混凝土水灰比模式的优化,为了更好的进行水泥用量的控制,进行其他一些材料的添加也是必要的,比如粉煤灰等。在水化热降低过程中,可以进行混凝土搅拌工艺的完善。合理安排施工工序,分层、分块浇筑,以利于散热,减小约束;在大体积混凝土内部设置冷却管道,通过冷水或冷气冷却,减小混凝土的内部温差;加强混凝土温度的监控,及时采取冷却保护措施;加强混凝土养护,混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻片等覆盖,并洒水养护,适当延长养护时间,保证混凝土表现缓慢冷却。

为了进行温度裂缝的预防,进行裂缝粘补模式的应用是比较重要的,这需要我们运营一些水泥砂浆、环氧树脂等,对于裂缝部位进行填补,确保其表面裂缝问题的解决,从而实现收缩缝的有效布置,确保水泥土性能的优化,实现水灰比的控制。在水泥控制过程中,要进行配筋率的控制,实现其内部构造的平衡性,这样可以避免出现较大范围的裂缝。在混凝土施工过程中,进行养护模式的应用也是很必要的,进行混凝土保温覆盖时间的控制,积极运用一系列的养护剂。混凝土塑性坍落引起的裂缝 ,混凝土出现渗水现象,在重力作用下混合料中的固体颗粒有向下沉移而水向浮动的倾向。这种移动当受到钢筋骨架或者模板约束时,上部就容易形成沿钢筋长度方向的裂缝。防止这类裂缝产生的措施:要仔细选择集料的配级,做好混凝土的配合比设计特别是要控制水灰比,采用适量的减水剂;施工时混凝既不能漏振也不能过振,避免混凝土泌水现象的发生,防模板沉陷。

二、混凝土裂缝处理方案的优化

在混凝土裂缝处理过程中,需要进行新型水泥防水材料的应用,比如水泥基渗透结晶防水材料,该材料实现了硅砂、水泥及其各种化学物质的结合,通过对一系列的活性化学物质的应用,方便混凝土的凝固稳定,方便其进行水化作用,从而实现下序环节的正常开展。形成不溶性的结晶并与混凝上结合成为整体。由于结晶体填塞厂微扎及毛细管道,从而使混凝土致密,达到永久性防水,防潮和保护钢筋、增强混凝上结构强度的效果。这一材料已在水工混凝土建筑物防渗修补中逐渐得到应用,均取得良好效果。

在新型灌浆材料的应用过程中,需要实现聚氨酯及其环氧树脂的配合,确保灌浆材料的积极应用,确保其浆材粘度、浆材黏度、凝结时间等的控制,确保其综合应用强度的提升。在水下灌浆模式应用过程中,要注重对材料的抗法强度的控制,实现其良好的适应性。在混凝土裂缝注浆技术应用过程中,通过对相应技术、设备等模式的协调,确保混凝土裂缝问题的有效解决。在日常建筑工程应用过程中,我们可以进行新型的高分子建筑材料的应用,比如环氧树脂类高分子材料的应用,可以实现建筑物裂缝的有效修补由于其良好的应用优势,得到了目前建筑工程的广泛应用。在传统的施工环节中,需要进行人工步骤的应用,进行裂缝的树脂浆液的填补,受到环氧浆液自身性质及其裂缝宽度的影响,针对一些特殊情况,该修补模式就不能进行应用了,这需要我们采取一种自动式的注浆模式的应用,比如利用橡胶管的弹性收缩性,进行注浆环节的优化。

在该应用模式中,通过对灌浆压力的控制,从而实现灌浆缝隙内部空气的压入,实现混凝土的呼吸作用的正常应用,避免出现气阻的现象,这一定程度优化了灌浆的应用质量。在某些工作环境下,不需要人员监管,注浆管可以依靠其自身内部压力,进行注浆的自动性保持,相关工人需要进行泵设备的应用,实现浆液至注射管的注入,从而方便下序工作的开展,实现混凝土裂缝问题的解决。在实际操作过程中,我们也要进行碳纤维补强加固模块的应用,进行连续碳纤维的有效选择,我们需要保证其复合材料片材自身的应用质量提升,提升其结构的外表面的抗拉性,以有效减少其应用过程中的裂缝,确保固化体系的健全,这样就能保证钢筋混凝土的内部结构压力的协调,实现结构的加固,从而保证了混凝土施工质量及其效率的优化,降低混凝土裂缝的出现频率。

[1]韩考城,陈土胜.大体积现浇混凝土的裂缝控制技术[M].湖南城建高等专科学校学报,2001,9.

[2]郭风安.混凝土的裂缝分析[J].山西建筑,2004(18).

[3]陈伟清.泵送大体积混凝土的施工[J].建材与装饰,2007(09).

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